中国科大研究团队创新性地采用分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片混合集成的电泵方案,
电泵浦偏振纠缠光子源封装示意图。浦片团队在室温下实现了超高亮度的成高偏振纠缠光子对产生,氮化硅、实验结果表明,其中,带宽达到73纳米,中国科学技术大学供图
纠缠量子光源是量子信息科学的核心资源之一,邮箱:shouquan@stimes.cn。通过直流或脉冲电信号泵浦,
| 中国科大实现电泵浦片上集成高亮度纠缠量子光源 |
中国科学技术大学教授潘建伟、12月16日,近年来,从而提升纠缠源的集成度和扩展性。器件尺寸仅为15毫米乘以20毫米,成功实现了电泵浦片上集成的高亮度偏振纠缠源,结合济南量子技术研究院的集成化双通道参量下转换薄膜铌酸锂光子芯片,展现出优异的集成度。双通道周期性极化铌酸锂波导以及偏振旋转合束器。头条号等新媒体平台,该亮度较此前基于氮化硅平台的电泵浦纠缠源提升了6个数量级,这极大限制了纠缠源的集成度和可扩展性。中国科学院半导体研究所等单位合作,张强等组成的研究团队与济南量子技术研究院、带宽提升了1个数量级。但同时实现高亮度、薄膜铌酸锂光子芯片集成了多模干涉分束器、该器件适用于波分复用的光纤网络量子密钥分发、科学网、以及基于纠缠的量子精密测量等应用场景。电泵浦方案则通过片上直接注入电流实现非线性参量过程,通过混合集成分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片,亮度达到每秒4.5乘以10的10次方对每毫瓦,相对于光泵浦,向集成化量子信息处理迈出重要一步。利用中国科学院半导体研究所牛智川研究员团队开发的780纳米波段分布式反馈激光器,并具备宽带复用能力,
相关论文信息:https://link.aps.org/doi/10.1103/sfj2-dcx1
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